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Biblioteca(s):  Embrapa Solos.
Data corrente:  29/06/2020
Data da última atualização:  02/07/2020
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Autoria:  MOURA-BUENO, J. M.; DALMOLIN, R. S. D.; HORST-HEINEN, T. Z.; CATEN, A. ten; VASQUES, G. de M.; DOTTO, A. C.; GRUNWALD, S.
Afiliação:  JEAN MICHEL MOURA-BUENO, UFSM; RICARDO SIMÃO DINIZ DALMOLIN, UFSM; TACIARA ZBOROWSKI HORST-HEINEN, UFSM; ALEXANDRE TEN CATEN, UFSC; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; ANDRÉ CARNIELETTO DOTTO, ESALQ; SABINE GRUNWALD, UNIVERSITY OF FLORIDA.
Título:  When does stratification of a subtropical soil spectral library improve predictions of soil organic carbon content?
Ano de publicação:  2020
Fonte/Imprenta:  Science of The Total Environment, v. 737, 139895, Oct. 2020.
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139895
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  More accurate models for the prediction of soil organic carbon (SOC) by visible-near-infrared (Vis-NIR) spectroscopy remains a challenging task, especially when the soil spectral libraries (SSL) is composed of soils with a high pedological variation. One proposition to increase the models accuracy is to reduce the SSL variance, which can be achieved by stratifying the library into sub-libraries. Thus, the main objective of this study was to evaluate whether the stratification of a SSL by environmental, pedological and Vis-NIR spectral criteria results in greater accuracy of spectroscopic models than to general models for prediction of SOC content. The performance of the models was evaluated considering the variance of soil components and sample number. In addition, we tested the effect of two spectral preprocessing techniques and two multivariate calibration methods on spectroscopic modeling. For these purposes, a SSL composed of 2471 samples from Southern Brazil was stratified based on i) physiographic region; ii) land-use/land-cover; iii) soil texture, and iv) spectral class. Two spectral processing techniques: Savitzky-Golay - 1st derivative (SGD) and continuum removed reflectance (CRR) and two multivariate methods (partial least squares regression - PLSR and Cubist) were used to fit the models. The best performances for the global and local models were achieved with the CRR spectral processing associated with the Cubist method. The stratification of the SSL in more homog... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Aprendizagem ambiental; Carbono orgânico do solo; Environmental-based learning; Modelos espectrais; SOC variance; Spectral models; Spectral variation; Variação espectral; Vis-NIR data mining.
Thesaurus Nal:  Soil organic carbon.
Categoria do assunto:  P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Solos (CNPS)
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CNPS20486 - 1UPCAP - DD
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1.Imagem marcado/desmarcadoMOURA-BUENO, J. M.; DALMOLIN, R. S. D.; HORST-HEINEN, T. Z.; CATEN, A. ten; VASQUES, G. de M.; DOTTO, A. C.; GRUNWALD, S. When does stratification of a subtropical soil spectral library improve predictions of soil organic carbon content? Science of The Total Environment, v. 737, 139895, Oct. 2020.
Tipo: Artigo em Periódico IndexadoCirculação/Nível: A - 1
Biblioteca(s): Embrapa Solos.
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